怎么计算氨气吸收塔塔废水排量

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请问填料塔塔径怎么计算,已知处理气量。
[ 本帖最后由 lxzzl 于
10:19 编辑 ]
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(242041号)
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海川高中1年级, 积分 730, 距离下一级还需 170 积分
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海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
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看你选择的填料型号,计算通量,一般精馏塔的液泛率取50%左右,
选取合适的塔径,吸收塔取的较小,别的我没怎么做过。
[ 本帖最后由 lxzzl 于
10:19 编辑 ]
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(272818号)
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海川初中1年级, 积分 200, 距离下一级还需 100 积分
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我们经常做的填料塔比较单一;
都是先选了填料型号;
然后根据不同公司所提供填料的性能;
所控制的范围也不一样;
苏尔寿的相对天大的就好些;
选取适合的塔径计算调节;
最好算了100%工况后还要计算105%或110%工况;
看各参数是否在填料允许范围之类;
一直调节到适合的塔径为止。
[ 本帖最后由 lxzzl 于
10:20 编辑 ]
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(272818号)
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今天回去看了一下;
还是没记住那个公式;
呵呵~知道了气量那么塔径的计算核心问题就是空塔流速的计算;
空塔流速的计算公式就相对有些复杂了;
跟填料因子、气液密度等众多因素有关。
[ 本帖最后由 lxzzl 于
10:20 编辑 ]
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你只要把条件提给工艺专业,他们一般都有自己的水力学计算软件,根据条件可以核算出塔径。
[ 本帖最后由 lxzzl 于
10:20 编辑 ]
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目前比较常用的塔径计算是计算填料塔的泛点气速,
并取泛点气速的某一倍数作为塔的操作气速(即空塔气速),
然后依据气体的处理量来确定塔径。
[ 本帖最后由 lxzzl 于
10:21 编辑 ]
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(154955号)
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海川小学5年级, 积分 102, 距离下一级还需 48 积分
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根据体系特点,选好填料,
泛点气速法和动能因子法分别计算塔径,取较保守的结果,然后再计算压降等相关水力学参数。
最好再用KG-TOWER和苏尔寿的软件算算,看看和自己的计算有什么差异,找出不同的原因所在,这样更稳妥些。
[ 本帖最后由 lxzzl 于
10:21 编辑 ]
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(138152号)
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海川小学4年级, 积分 53, 距离下一级还需 37 积分
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用ASPEN 和HYSIS也可计算一部分,在TOOLS中UTILITIES栏里添加TRAY SIZING,再选中塔计算即可。
[ 本帖最后由 lxzzl 于
10:22 编辑 ]
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你如果用ASPEN或者PROII来计算塔径,宁可选后者,如果用后者与SULZER软件计算,你一定要选后者!但是、但是,你不要忘记,没有人,特别是在中国,包括大型设计院,没有人在做工艺计算的时候不取前者ASPEN的结果,并且,在ASPEN模拟水力学计算的时候,没有人敢按照制造商所提供的数据取填料或塔板的效率,你呀,就是用你选的填料或塔板来核定是不是符合大软件模拟的结果,如果你的值在他允许的安全范围内,压降又小,那就对了,还有些秘密,在这里就不宣了!
[ 本帖最后由 lxzzl 于
10:22 编辑 ]
看来是设计院出身哦~~~~
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(271104号)
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海川小学2年级, 积分 17, 距离下一级还需 3 积分
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尾气吸收塔计算
进气风量:15000m3/h
风压:600Pa
风温:35~45摄氏度
尾气组分:铵盐粉量6.33mg/m3
洗涤后排气组分:铵盐粉量0.39mg/m3
考虑到工厂环保要求,装置废水排量不得超过0.80吨/天
铵盐的分子量为186
粘度为10cp
25摄氏度时在水中的溶解度为50克/100克水
哪位会算帮计算一下,万分感激
[ 本帖最后由 lxzzl 于
10:22 编辑 ]
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海川小学6年级, 积分 196, 距离下一级还需 4 积分
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根据经验式求出泛点气速,再乘以校正因数,一般取0.6~0.8,用所求气速再算塔径。
[ 本帖最后由 lxzzl 于
10:23 编辑 ]
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(271104号)
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我打算选取250Y型塑料波纹板填料;
问题是泛点气速的关联式没有。
[ 本帖最后由 lxzzl 于
10:23 编辑 ]
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主要先确定气速,然后在确定塔径
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去参考塔设计手册好了
(259342号)
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V=0.25πuD^2
u空塔气速,V气体体积流量
u=(0.5~0.8)U
U为泛点气速,很复杂,与填料类型有关,参考书中有关联图集查出。
[ 本帖最后由 lxzzl 于
10:23 编辑 ]
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关键是选定填料;
填料决定后根据不同填料的泛点速度关联式就可求得泛点速度;
其余的就迎刃而解了。
[ 本帖最后由 lxzzl 于
10:25 编辑 ]
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根据已知气量计算塔径
根据气量、气相密度、液量、液相密度,
分别在设定的塔径条件下计算出空塔气速、动能因数、喷淋密度等,在选定的填料的条件下,计算给出即可。
[ 本帖最后由 lxzzl 于
10:25 编辑 ]
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(272906号)
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主要先定塔径,根据空塔气速来定;在根据关联图来确定泛点气速,
此气速即为最大的处理量,根据阻力降要求和泛点情况来确定填料的比表面和填料类型
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先选好填料类型,计算塔径的核心问题是确定空塔气速,
确定空塔气速的方法有泛点气速法和气相动能因子法,这些在化工工具书上有详细介绍,
比如化工单元设备设计或塔设计。
也可以用aspen模拟计算(这个需要有aspen软件,同时要会使用)。
[ 本帖最后由 lxzzl 于
10:24 编辑 ]
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这个是根据空塔气速来计算的,气速过高不仅阻力损失大,而且容易造成液泛等不正常情况。
通常设计气速为泛点气速的50~80%。
[ 本帖最后由 lxzzl 于
11:32 编辑 ]
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GOOSE快速报文应用与关键测试技术34
??第24卷第1期??2011年1月广东电力;GUANGDONGELECTRICPOWERVo;Jan??2011??;GOOSE快速报文应用与关键测试技术;杨颖安,黄曙,梁晓兵;(中国南方电网有限责任公司电网自动化实验室,广东;摘要:对IEC61850系列标准中面向通用对象的;中图分类号:TM762????????文献标志码;ApplicationandK
??第24卷第1期??2011年1月广东电力GUANGDONGELECTRICPOWERVol??24No??1??Jan??2011??GOOSE快速报文应用与关键测试技术杨颖安,黄曙,梁晓兵(中国南方电网有限责任公司电网自动化实验室,广东广州510080)摘要:对IEC61850系列标准中面向通用对象的变电站事件(genericobjectorientedsubstationevent,GOOSE)快速通信报文的实时性设计进行分析,概述了GOOSE报文在数字化变电站的组网方式及其传输过程,同时,结合广东电网公司茂名供电局110kV文冲口数字化变电站案例,探讨现阶段数字化变电站系统中的GOOSE报文应用方案,阐述工程实施过程中面临的技术问题,并针对GOOSE报文应用的关键点提出了不同的测试方法。工程试验数据验证了GOOSE报文具有较高的实时性、快速性和可靠性。关键词:数字化变电站;面向通用对象的变电站事件;报文中图分类号:TM762????????文献标志码:B????????文章编号:X(75??04ApplicationandKeyTestTechnologyforGOOSEFastMessageYANGYing??an,HuangShu,LIANGXiao??bing(GridAutomationLaboratoryofChinaSouthernPowerGridCo??,Ltd,Guangzhou,Guangdong510080,China)Abstract:Instantaneitydesignoffastcommunicationmessageofgenericobjectorientedsubstationevent(GOOSE)inIEC61850seriesstandardisanalyzed,networkingmodeandtransmittingprocessofGOOSEmessageindigitalizedsubstationareoutlined??Meanwhilethepapercombinesexampleof110kVWenchongkoudigitalizedsubstationofMaomingpowersupplybureauofGuangdongpowergridcorporation,discussescurrentprogramofGOOSEmessageapplicationindigitalizedsubstationsystem,elaboratestechnicalproblesfacingprojectimplementationandproposesvarioustestmethodsinaccordancetokeypointsofGOOSEmessageapplication??Thetestdatahastestifiedbetterinstantaneity,rapidityandreliability.Keywords:dGOOSE;message????在现今的数字化变电站中,智能电子设备(inte??lligentelectronicdevices,IED)共同协助完成自动化功能的应用场所越来越多,例如间隔层设备间的防误闭锁、跨间隔备用电源自动投入保护等,这些功能得以实现的重要前提条件是系统IED之间的数据通信有较高的可靠性和实时性。IEC61850系列标准中定义了通用变电站事件(genericsubstationevent,GSE)模型,为在全系统范围内快速可靠地输入和输出数据提供了有效的手段。GSE分为2种不同的控制类和报文结构:一种是面向通用对象的变电站事件(genericobjectorientedsubstationevent,GOOSE),支持由数据集组织的公共数据交换;另一种是通用变电站状态??事件(genericsubstationstateevent,GSSE),用于传输状态变位信息[1-4]。本文着重分析数字化变电站中应用较多的GOOSE报文的实时处理设计特点,对GOOSE报文在数字化变电站中的应用及测试方法进行研究。1??GOOSE报文的实时性设计根据IEC61850系列标准,GOOSE报文的传输服务是由应用层到表示层(ASN??1编码)后,直接映射到底层(数据链路层和物理层),不经网络层和传输层,并采用交换式以太网的各种先进技术(如优先级等),从而保证了报文的实时传输[5]。GOOSE报文在数据链路层上采用ISO/IEC1??信息技术系统间的电信和信息交换76广东电力第24卷??局域网络和城域网络特定要求第3部分:载波监听多路访问-冲撞检测介质访问方法及物理层规范 的协议(即以太网协议),但在标准的以太网报文头加入了一个优先级标志-虚拟局域网(localareanetwork,LAN),用于将与保护相关的、时间性强的、优先级要求高的网络流量与低优先级网络流量分开。标志中包含了3bit的报文优先级码(IEEE802??1P)和12bit的虚拟LAN标识码(IEEE802??1Q)。由于GOOSE报文是直接从应用层映射到数据链路层,其并不包含传输控制协议(TransmissionControlProtocol,TCP)和用户数据协议(userdatagramprotocol,UDP)等协议报文头,根据多媒体短信服务(multimediamessagingservice,MMS)制造报文规范(应用层的数据规范)和ASN??1标准进行编码。GOOSE报文中定义了几个重要的控制参数来确保事件的实时性和可靠性:a)报文存活时间。由于GOOSE/GSSE报文的重要性,即使外部状态不再变换也应重发,此参数提示订阅者等待下一报文到来的最长时间。当等待时间大于报文存活时间仍未收到有效报文时,订阅者认为失去通信联系,以预先定义的默认值取代。b)事件序列计数器读数。该参数指GOOSE/GSSE报文的传输次数,订阅者通过该参数能够确认报文传输无漏包。c)状态改变计数器读数。该参数指由于外部状态变化导致报文发送的次数。d)状态改变时刻。该参数表示由于某种事件状态变化导致GOOSE/GSSE报文发送的时刻,订阅者利用此参数可对其内部计时器进行设置。e)全数据。该参数表示相应执行器的动作,是GOOSE报文中的关键数据。现今交换机技术的飞速发展,使网络交换机具备支持IEC61850系列标准的高级功能,如服务质量(qualityofservice,QoS)、虚拟局域网(virtuallocalareanetwork,virtualLAN)、简单网络管理协议(simplenetworkmanagementprotocol,SNMP)等,包括支持IEEE802??1P和IEEE802??1Q协议的优先级控制功能等。高级功能与GOOSE报文实时性设计的融合,为实现GOOSE报文实时传输提供良好的支持,保障了GOOSE信息的实时性。图1示意了GOOSE在不单独组网方式下,结合交换机高级功能的数据传输过程。图1??GOOSE信息与其它数据信息统一组网的结构及传输过程在订阅者和发布者之间的GOOSE传输过程中,GOOSE的优先级控制功能根据优先级设置将变位信息直接传送至相应的优先级队列中,而不传送至通常的报文缓冲区中,通过支持IEEE802??1P优先级控制的以太网交换机,抢先到达目的地址,减少了抖动和网络延时,且IEEE802??1Q的virtualLAN技术,隔离了实时数据流,使带有关键实时数据的IED不需要处理无关的数据包,隔离产生大量数据输出的设备,同时可减小广播流量,有效地减小网络风暴的影响。对于复杂的功能应用,如母线保护与变电站级联锁等,还可采用2??GOOSE报文网络构建及实时传输过程现行对GOOSE网的构建方式主要有2种:一种是数据网和GOOSE网在物理上分离,即GOOSE单独组网,此种方式通过增加交换机来配置专门网络,供GOOSE信息交互,其可靠性较高,但须增加成本;另一种是GOOSE网与数据网合并,即统一网络形式,其对网络交换机的性能及高级功能要??第1期杨颖安,等:GOOSE快速报文应用与关键测试技术77置组织在共享的virtualLAN中,有选择地实现子网间的数据共识[6-7]于合位置后联切断路器QF502B。c)动作2。充电完成后,?A段母线失电压,断路器QF502A无电流,QF502A处于合位置,#段母线有电压,延时ts3后QF502A跳闸,检查QF502A处于分位置后延时合上QF500A。d)闭锁。退出硬压板,手动或遥控切QF501或QF502A,各保护装置动作,动作顺序为1号主变压器高频后备保护%1号主变压器低频后备保护%1号接地变压器保护%2号主变压器高频后备保护%2号主变压器低频后备保护1%2号接地变压器保护。现场采用GOOSE网与间隔层网络共同组网的方式,并应用了virtualLAN和优先级技术。在现场验收测试中,着重对GOOSE传输信息量的完整性和可靠性进行测试,分正常和网络流量较大的异常情况对GOOSE的实时性进行测试。测试发现,在同一virtualLAN及不同virtualLAN的网络端口加100Mbps的广播报文,模拟网络发生网络风暴,GOOSE报文的实时处理设计与交换机的高级功能相结合,在网络流量较拥塞的情况下,GOOSE备用电源自动投入装置均能正确动作,且反应时间在100ms以内,能满足备用电源自动投入对时间的要求。3??2??GOOSE保护跳合闸功能110kV文冲口数字化变电站采用双光纤GOOSE网,实现所有开入和跳合闸功能。网络交换机不按照间隔组网。间隔层保护、测控装置采用GOOSE网给智能操作箱发跳闸信号,智能操作箱接收到保护装置发出的跳闸信号后,通过开入板(卡)采集跳闸信号,并由GOOSE网上送给保护测控装置,形成保护跳闸事件。隔离开关跳合闸信号也可以通过GOOSE网发给智能操作箱,从而实现。3??GOOSE应用及测试实例IEC61850系列标准对GOOSE功能的强大设计,使其适合于完成各种保护控制量的传输,可实现开入、跳合闸、!五防?装置联闭锁、备用电源自动投入、同期等功能。下面以广东电网公司茂名供电局110kV文冲口数字化变电站为例,着重介绍GOOSE在变电站保护装置跳合闸和!五防?装置联闭锁的应用。3??1??备用电源自动投入功能变电站中应用GOOSE技术实现备用电源自动投入,主要有3个功能:第一,10kV母联断路器备用电源自动投入,具备负荷均分功能;第二,主变压器备用电源自动投入;第三,备用电源自动投入装置动作后主变压器过负荷联切10kV馈线。母联断路器备用电源自动投入或变压器备用电源自动投入功能的实现,由备用电源自动投入装置根据断路器位置自动识别,其过程所需的断路器无电流、母线有电压、断路器位置信号及相关闭锁信号等信息均以GOOSE报文通信。以简单的110kV变电站(主接线如图2所示)为例,分析母联断路器(仅以#段母线分段断路器为例)备用电源自动投入装置的动作过程:图2??变电站主接线形式隔离开关的跳闸和合闸操作。保护、测控装置可以通过GOOSE网接收智能操作箱采集的开入信号,另外线路保护也通过GOOSE网给母差保护装置发启动失灵信号。GOOSE保护开入、跳合闸的测试关键点在于各种不同网络条件下的GOOSE报文的网络传输延时。以广东电网公司中山供电局220kV三乡数字化变电站的110kV母差保护测试为例,测试将GOOSE保护跳合闸形式与常规保护跳合闸形式作a)充电。投入硬压板,断路器QF500A处于分位置,断路器QF501和QF502A处于合位置,#段母线和?A段母线有电压,经延时ts1后母联断路器备用电源自动投入装置充电。b)动作1。充电完成后,#段母线失电压,QF501无电流,QF501处于合位置,?A段母线有电压,延时ts2后QF501跳闸,检查QF501处于t4传输,完成间隔层不同测控装置间的相互通信,具有较好的可靠性。对于!五防?装置联闭锁功能的实现,其GOOSE报文的发送间隔时间、GOOSE通信中断的判断及闭锁实现具有重要的意义。测试需结合联闭锁的实现方式进行,关键测试点包括GOOSE联闭锁信息双网发送与接收、GOOSE报文发送间隔时间、GOOSE中断判断闭锁遥控条件和时间等,图3??GOOSE保护跳合闸功能测试系统如GOOSE报文发送间隔时间过长,不能及时反映设备状态,可能造成遥控误出口概率较大,存在较大的风险;更重要的是如果GOOSE闭锁条件发送装置通信中断后,对侧接收端装置如仍保持原GOOSE报文传输的设备状态,未能正确闭锁遥控出口,则间隔层!五防?装置失效而可能造成误遥控事故。在110kV文冲口数字化变电站中,监控后台设置了全站的GOOSE通信状态图,在线监测GOOSE通信状态,且实现了GOOSE通信异常时的系统自诊断及告警,保证了间隔层GOOSE!五防?装置可靠联闭锁。测试对带模拟量输入的数字化保护装置和常规保护装置作比较,通过继电保护测试仪分别向这2种保护装置加量,保护装置动作,分别以GOOSE报文及硬接点输出形式跳闸,再将2种形式下的跳闸出口硬接点输出返回至继电保护测试仪,记录和比较返回时间。测试包括2种不同情况,一是模拟无其它网络流量情况,即模拟单独组网方式;二是使用交换机测试仪模拟向交换机加不同网络流量,即模拟GOOSE网与其它数据网统一组网方式。在这2种情况下,分别测试常规跳闸形式和GOOSE跳闸形式的出口时间,并作比较,结果见表1。表1??GOOSE保护和常规保护跳闸延时比较测试条件不加网络流量加10%网络流量(广播报文)加50%网络流量(广播报文)加1%网络流量(按装置地址加网络报文)加5%网络流量(按装置地址加网络报文)加10%网络流量(按装置地址加网络报文)常规接点出口时间ms4??结束语本文对IEC61850系列标准中GOOSE通信报文的实时性设计进行分析,概述了GOOSE报文在数字化变电站的组网方式及其传输过程,并结合广东电网公司茂名供电局110kV文冲口数字化变电站中GOOSE应用及测试的案例,验证了GOOSE报文的实时性、快速性和可靠性。广东电网公司中山供电局220kV三乡数字化变电站中GOOSE技术的成功应用,对今后数字化变电站GOOSE技术的进一步推广应用具有重要的参考意义。参考文献:[1]IEC63,CommunicationNetworksandSystemsinSubstations:Part5CommunicationRequirementsforFunc??tionsandDeviceModels[S].GOOSE跳闸出口时间32??233??838??832??546??5GOOSE保护未动作可见,在网络风暴的情况下,采用virtualLAN技术的GOOSE信息传输不受广播风暴的影响,仅在端口遭受网络报文冲击时才明显受到影响,验证了其具有较好的抗干扰性和传输的快速性、稳定性。3??3??!五防?装置联闭锁功能对于间隔层测控设备的!五防?装置,设备状态[2]IEC6:2003,CommunicationNetworksandSystemsinSubstations:Part7??2BasicCommunicationStructureforSubstationandFeederEquipment:AbstractCommunicationServiceInterface(ACSI)[S].[3]IEC6:2003,CommunicationNetworksandSystemsinSubstations:Part7??4BasicCommunicationStructureforSubstationandFeederEquipment:CompatibleLogicalNodeClassesandDataClasses[S].(90页)有更大的扩散系数,溶解于液膜中的氯离子会排斥HSO3和SO3,使其难于溶解,从而影响SO2的物理吸收和化学吸收,因此抑制了脱硫反应的顺利进行;烟尘中的Al3+、Fe3+和Zn2+等会在吸收塔不断富集,而具有强配位能力的氯离子在高浓度下会迅速与这些金属离子发生配位反应,形成配位络合物,反应式为:2Cl-+Al3+%(AlCl2)+;4Cl-+Fe3+%(FeCl4)-;4Cl-+Zn2+%(ZnCl4)2-??(6)(7)(8)-2-????由图3可知,168h试运行期间JBR的液位变化不大,除个别时间以外,其他均保持在110~130mm,脱硫系统运行稳定,脱硫效率较高。由于改变液位可以改变SO2从气相到液相的传质速率和化学反应速率,所以液位变化也是控制喷淋塔脱硫效率的一个重要手段。5??结论在石灰石-石膏湿法脱硫系统中,通过优化吸收塔浆液的pH值、固体质量分数、CaCO3的质量分数、氯离子的质量浓度、JBR液位等运行参数,吸收塔的脱硫效率显著提高,并能节省系统的运行成本。通过脱硫系统的优化分析可知,该系统最佳运行工况应该是:吸收塔的pH值为4??5~4??7;吸收塔浆液中固体的质量分数为17??23%~19??25%;吸收塔浆液CaCO3的质量分数为5??38%~5??89%;严格控制吸收塔浆液中氯离子的质量浓度低于设计值20000mg/L;JBR的液位保持在110~130mm。经过优化调整,系统运行良好,脱硫效率达到设计保证值的95%以上,从而确保FGD高效、稳定地运行。参考文献:[1]钱艺华,盘思伟,汤龙华,等??沙角C厂3号机组脱硫吸收塔系统的优化分析[J].广东电力,):60-63.QIANYi??hua,PANSi??wei,TANGLong??hua,etal??Opti??mizationAnalysisforDesulfurizationAbsorptionElectricPower,):60??63.TowerSystemofUnit3inShajiaoCPowerStation[J].Guangdong这些络合物会将CaCO3颗粒包裹起来使其化学活性严重降低,从而使参加脱硫反应的CaCO3减少,最终导致吸收塔浆液中的CaCO3过剩,但pH值却无法上升[1]。因此,应尽量控制吸收塔浆液中氯离子的质量浓度,适当排出废水,使吸收塔中氯离子平衡。在168h试运行期间,FGD系统的废水排量基本为8t/h。4??5??JBR的液位图3为168h试运行期间JBR的液位变化曲线。这里的液位是指JBR中的浆液浸没喷射导管的喷气孔高度。作者简介:蓝敏星(1979D),男,海南万宁人。助理工程师,工图3??168h试运行期间JBR的液位变化曲线学学士,主要从事电力环保工作。(上接第78页)[4]IEC6:2003,CommunicationNetworksandSystemsinSubstation:Part8??1SpecificCommunicationServiceMapping(SCSM):MappingtoMMS(ISO9506??1and9506??2)andtoISO/IEC8802??3[S].[5]石剑华,刘永波??GOOSE报文记录器在数字化变电站中的应用[J].广东电力,):36-39.SHIJian??hua,LIUYong??bo??ApplicationofGOOSEMessageRecorderinDigitalSubstations[J].Power,):36??39.[6]段吉泉,段斌??变电站GOOSE报文在IED中的实时处理[J].,(GuangdongElectricDUANJi??quan,DUANBin??Real??timeProcessingofGOOSEMessgeinSubstation[J].AutomationofElectricPowerSystems,):65??69.[7]洪军,韩燮??VLAN技术及在交换机上的实现[J].电脑开发与应用,):11-13.HONGJun,HANShe??ResearchandRealizationofVLANTechnology[J].ComputerDevelopment&Applications,):11??13.作者简介:杨颖安(1978&),男,广东顺德人。工程师,工程硕,。包含各类专业文献、高等教育、行业资料、应用写作文书、中学教育、外语学习资料、各类资格考试、GOOSE快速报文应用与关键测试技术34等内容。
 应用层、表示层、数据链路层和物理层,传输层和网络...通信堆栈造成传输延时,从而保证报文传输、处理的快速...GOOSE 报文支持 IEEE 802.1Q/P 优先级技术, IEEE...  -类型 1(快速报文) -类型 1A(跳闸报文) -类型 ...(PRIORITY) 8 位无符号整数 VID 应用标识(APPID) ...测试(test) 配置版本 ( confRev) U U U GOOSE ...  基于WINPCAP 的 GOOSE 报文捕获分析工具开发 WINPCAP 网络开发包是一个免费、基于 Windows 平台、访问网络链路层的工 具,它允许各种应用程序绕过协议栈捕捉并传送...  [电信网技术] 【关键词】 路由 交换 摘要 IPTV,...IPTV 等应用对迅速 故障检测和恢复提出了越来越高的...如果在检测时间内没有收到对端的 BFD 控制报文则...  GOOSE 也应用于保护跳闸等重要报文,必须在规定时 间内传送到目的地,最快的要...支持以上这些协议的交换机的出现,提高了以太网的实时性和可靠性,对 GOOSE 技术...  目前,数字化变电站 GOOSE 网络的测试方法还没有成熟...隔设备的跳闸指令与相关信息,关键性 GOOSE 网络大都...GOOSE 报文记录器在数字化变电站中的应用[J].广东...  5 5.6. GOOSE 报文实时监测告警功能测试 ......静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 GB ...电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验 GB/T 14598.13-...  打造完美应用的秘诀打造完美移动应用的关键上个季度,...日积月累的技术优势会让你的应用慢慢消失直到被遗忘...不断发展的测试环境移动测试的发展非常迅速,所有这些...  GOOSE 表示通用面向对象变电站事件报文使用以太网组播...碰撞检测 (CSMA/CD) 物理层 (可选 1) 10/100M...注1- 许多领域应用例如继电保护、远方馈线跳闸、互...

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